August Corominas, profesor de Fisiología Humana de la Universidad de Murcia y de la Universidad Autónoma de Barcelona y académico emérito y miembro del Senado de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), comparte con la comunidad académica el artículo «Vida biológica y vida cuántica». El académico ha compartido recientemente en esta publicación los artículos «La fragilidad de los mayores», «Los rostros del mal», «Maldad y crueldad. Apocalipsis destructivo en las guerras actuales», «La furia de los dioses», «Atención con la fragilidad y las caídas de los mayores», «La salud de los refugiados», «Fragilidad y antifragilidad», «La maldad de Putin» y «Nuevo apocalipsis y batalla de Armagedón», «Ser viejo o no», «Anti-Aging», «Grafeno: un elemento de gran futuro tecnológico», «Estadística de Hiroshima», «Vivir en la Luna», «La dieta mediterránea», «Can Ruti, historia de una ilusión», «El secreto de la longevidad en las ‘zonas azules'», «Atención a las caídas, de noche y de día» y «La buena vida y la vida buena». Además, es autor de uno de los capítulos del libro «Vitalidad al envejecer. Si lo deseas, puedes vivir más años con salud», editado por la Real Corporación con el apoyo de Vichy Catalán.
Vida biológica y vida cuántica
La biología cuántica es un campo fascinante que combina la física cuántica con la biología. Aunque la biología tradicional se basa en los modelos clásicos de la física y la química, hoy sabemos que todo lo que forma parte de la vida se construye sobre un sistema cuántico. Permíteme profundizar un poco más en este tema.
La biología cuántica se refiere a la aplicación de la teoría cuántica a los aspectos biológicos que no pueden describirse de manera precisa mediante la física clásica. Aunque durante muchos años se creía que la biología y la mecánica cuántica eran campos separados, hoy entendemos que están más conectados de lo que imaginábamos.
Aquí hay algunos puntos clave sobre la biología cuántica:
- Fotosíntesis cuántica: en 2007 se confirmó experimentalmente que la mecánica cuántica podría estar involucrada en procesos vitales como la fotosíntesis. Esto significa que las plantas utilizan principios cuánticos para convertir la luz solar en energía química. El entrelazamiento, el efecto túnel y otros fenómenos cuánticos pueden influir en la eficiencia de la fotosíntesis.
- Células y procesos cuánticos: se ha demostrado que las células vivas pueden experimentar fenómenos cuánticos. Por ejemplo, las propiedades físicas de los organismos biológicos están relacionadas con las propiedades de los cúbits entrelazados. Esto sugiere que incluso los seres vivos pueden vivir experiencias cuánticas, algo que antes se consideraba exclusivo de las partículas elementales.
- Coherencia y decoherencia: la coherencia cuántica se refiere a la capacidad de las partículas subatómicas para existir en múltiples estados al mismo tiempo. Sin embargo, la decoherencia (la pérdida de coherencia) es un desafío en la biología cuántica. Las células deben mantener un equilibrio delicado entre la coherencia y la decoherencia para funcionar correctamente.
- Aplicaciones futuras: la investigación en biología cuántica podría tener implicaciones significativas. Desde comprender mejor las mutaciones genéticas hasta desarrollar nuevos medicamentos y mejorar la computación cuántica, esta área está llena de posibilidades. En la biología cuántica existen ideas para la compresión de la vida cuántica.
En resumen, la biología cuántica es un campo emocionante que nos permite explorar cómo los principios cuánticos influyen en la vida misma. A medida que continuamos investigando podríamos descubrir aún más conexiones sorprendentes entre la física cuántica y la biología.
La vida biológica es un tema apasionante que abarca todo lo relacionado con los seres vivos, desde las células más pequeñas hasta los organismos más complejos. Algunos aspectos clave:
- Células: la vida biológica comienza a nivel celular. Las células son las unidades fundamentales de la vida. Existen dos tipos principales: las células procariotas (como las bacterias) y las células eucariotas (que forman parte de plantas, animales y hongos). Cada célula tiene una estructura específica y realiza funciones vitales.
- ADN y genética: el ADN (ácido desoxirribonucleico) es la molécula que almacena la información genética. Contiene los genes que determinan nuestras características físicas y biológicas. La genética estudia cómo se heredan estas características de una generación a otra.
- Metabolismo: todas las formas de vida realizan procesos metabólicos. Esto incluye la respiración celular, la fotosíntesis, la digestión y la producción de energía. El metabolismo es esencial para mantener la vida.
- Evolución: la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin explica cómo las especies cambian con el tiempo. La selección natural y la adaptación son conceptos clave en este proceso.
- Organismos multicelulares: los seres vivos pueden ser unicelulares (constituidos por una sola célula) o multicelulares (formados por muchas células). Los organismos multicelulares tienen una mayor complejidad y se organizan en tejidos, órganos y sistemas.
- Biodiversidad: la vida biológica es increíblemente diversa. Existen millones de especies diferentes en nuestro planeta, desde microorganismos hasta mamíferos gigantes. La biodiversidad es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas.
En resumen, la vida biológica es un mosaico fascinante de procesos, estructuras y adaptaciones que hacen posible la existencia de todos los seres vivos.